普通交流同步一般包括永磁、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机三种。
1、永磁同步电动机。
能够在石油、煤矿、大型等比较恶劣的工作环境下运行,这不仅加速了永磁同步电机取代异步电机的速度,同时也为永磁同步电机专用的发展提供了广阔的空间。
2、磁阻同步电动机。
磁阻同步电动机,也称反应式同步电动机,是利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机。磁阻同步电动机也分为单相运转式、单相电容起动式、单相双值电容式等多种类型。
3、磁滞同步电动机。
磁滞同步电动机是利用磁滞材料产生磁滞转矩而工作的同步电动机。它分为内转子式磁滞同步电动机、外转子式磁滞同步电动机和单相罩极式磁滞同步电动机。
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1、三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在: (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电压。 (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。 (3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。 2、负载过重 电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在: (1)皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。 (2)联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。 (3)润滑油干涩,轴承卡壳,机械锈死(其中包括电动机本身机械故障)。 (4)电压过高或过低,使损耗增加。 (5)负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。 3、定子、转子绕组故障 定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起走子绕组中某一相或其二根电流过大,使三相电流严重不平衡。走子、转子绕组故障表现在: (1)定于内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。 (2)定子绕组某相断路。 (3)定子绕组受潮,有漏电流现象。 (4)轴承、转子受损变形,转子与走子绕组相擦。 (5)鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。 4、操作、维护不当 操作人员不能定期做好设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。 操作维护不当主要表现在: (1)操作安装人员将相、零线接反。 (2)进线与接线盒相碰,有漏电流。 (3)各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。 (4)频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。 (5)长期使用,缺少保养,使电动机衰老,局部绝缘退化。
1、万用表法
分别测量三相绕组的直流电阻值,较大的一相(支路),即为断路相;然后再分别测量各级相组的直流电阻,电阻较大的一组即为断路极相组;按同样的方法可确定断路线圈的位置。
2、绝缘电阻表法
将电机引出线(支路)打开,用绝缘电阻表测量绕组的通断,可得断路相,然后再分别测量每极相组的通断;按同样的方法可确定断路线圈的位置。
3、电阻法
将电机引出线(支路)打开,用双臂电桥测量绕组的直流电阻,阻值较大的即为断路相,然后再分别测量各极相组的直流电阻,阻值较大的即为断路相;按同样的方法可确定断路线圈的位置。
4、试灯法
将试灯串联在36V调压电源上,打开电机引出线(支路),用试灯相线分别接触电机引出线,试灯不发光的即为断路相;打开极相组连线,同样用试灯相线分别接触绕组引线,试灯不发光的电机引出线(支路)打开,;最后打开组内连线,同样方法确定断路点。
5、电流平衡法
将三相电源通入三相绕组,电流较小的一相即为断路相;将电机引出线(支路)打开,将单相电源的地线接在断路相的一端,手持相线自一侧顺次接触各极相组,当有电流通过时,前一极相组即为断路极相组;按同样的方法可确定断路线园的位置。